Βοήθεια/Aπορίες στα Μαθηματικά Προσανατολισμού

[φρι]

Έστω! Πάρε ξ1 και ξ2. Το θέμα μου είναι ότι μπορεί να είναι αλλά μπορεί και να μην είναι ίσα. Αυτό ρωτάω.

Αχα . Μπορεί τελικά να αποδείξεις ότι ξ1=ξ2 αλλά δε σε νοιαζει

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

Μια ερώτηση. Έχω μια συνάρτηση f δις παραγωγίσημη.
Κάνω Θ.Rolle στην f και βγάζω ξ που ανείκη στο (α,β): f'(ξ)=0
Κάνω Θ.Rolle στην f' και βγάζω ξ που ανείκη στο (α,β): f''(ξ)=0
Αυτά τα δύο ξ δεν είναι το ίδιο, έτσι;
Μπορεί να είναι αλλά μπορεί και να μην είναι.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα αλλά ούτε και αποκλείεται. Για παράδειγμα η συνάρτηση f(x)=ημx+συνx, x ανήκει R. Η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο R με παρσγώγους:

f΄(x)=συνx-ημx
f΄΄(x)=-ημx-συνx=-f(x)

Λύνουμε τις εξισώσεις f(x)=0, f΄(x)=0, f΄΄(x)=0. (Οι εξισώσεις f(x)=0 και f΄΄(x)=0 είναι ισοδύναμες αφού f΄΄(x)=-f(x))

f΄΄(x)=0 <=> f(x)=0 <=> ημx+συνx=0 <=> ημx=-συνx <=> εφx=-1 <=> εφx=εφ(-π/4) <=> x=κπ-(π/4) όπου κ ανήκει Ζ
f΄(x)=0 <=> συνx-ημx=0 <=> ημx=συνx <=> εφx=1 <=> εφx=εφ(π/4) <=> x=λπ+(π/4) όπου λ ανήκει Ζ

Για να έχουν κοινές ρίζες οι εξισώσεις f΄(x)=0 και f΄΄(x)=0 πρέπει να υπάρχουν ακέραιοι κ,λ τέτοιοι ώστε:
κπ-(π/4)=λπ+(π/4) <=> κπ=λπ+(π/2) <=> κ=λ+(1/2) που είναι άτοπο αφού για κάθε λ ανήκει Ζ ο [λ+(1/2)] δεν είναι ακέραιος.

Για κ ανήκει Ζ έχουμε:
ημ(κπ+φ)=ημ(κπ)συνφ+συν(κπ)ημφ=0*συνφ+((-1)^|κ|)ημφ=[(-1)^|κ|]ημφ
συν(κπ+φ)=συν(κπ)συνφ-ημ(κπ)ημφ=((-1)^|κ|)συνφ-0*ημφ=[(-1)^|κ|]συνφ

Άρα
ημ(κπ-(π/4))=[(-1)^|κ|]ημ(-π/4)=-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]
συν(κπ-(π/4))=[(-1)^|κ|]συν(-π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]

ημ(κπ+(π/4))=[(-1)^|κ|]ημ(π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]
συν(κπ+(π/4))=[(-1)^|κ|]συν(π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]

f΄(κπ-(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]+(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=SQRT(2)*[(-1)^|κ|] διάφορο 0
f΄΄(κπ-(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=0

f΄(κπ+(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=0
f΄΄(κπ+(π/4))=-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=-SQRT(2)*[(-1)^|κ|] διάφορο 0

Οι συναρτήσεις f, f΄ και f΄΄ είναι περιοδικές με περίοδο Τ=2π. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κ ανήκει Ζ* και για κάθε x ανήκει R ισχύουν:

f(x+2κπ)=f(x)
f΄(x+2κπ)=f΄(x)
f΄΄(x+2κπ)=f΄΄(x)

Η f είναι συνεχής στο διάστημα [x0+2κπ, x0+2(κ+1)π], παραγωγίσιμη στο (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) και ισχύει f(x0+2(κ+1)π)=f(x0+2κπ)=f(x0) για κάθε κ ανήκει Z και όπου x0 ανήκει R. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ1 στο διάστημα (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) τέτοιο ώστε f΄(ξ1)=0.

Η f΄ είναι συνεχής στο διάστημα [x0+2κπ, x0+2(κ+1)π], παραγωγίσιμη στο (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) και ισχύει f΄(x0+2(κ+1)π)=f΄(x0+2κπ)=f΄(x0) για κάθε κ ανήκει Z και όπου x0 ανήκει R. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ2 στο διάστημα (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) τέτοιο ώστε f΄΄(ξ2)=0.

Όμως επειδή οι εξισώσεις f΄(x)=0 και f΄΄(x)=0 δεν έχουν καμία κοινή ρίζα τότε ισχύει ξ1 διάφορο ξ2.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Mercury]

Να λύσετε την εξίσωση:

Την έχω φτάσει με το παρακάτω σημείο και μετά κολλάω...

Spoiler

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[exc]

Να λύσετε την εξίσωση:

Την έχω φτάσει με το παρακάτω σημείο και μετά κολλάω...

Spoiler

Αριστερά (στα fm ) βγάλε κοινό παράγοντα το z² και δεξιά το -3.
Φέρε τα όλα στο ένα μέλος και κάνε παραγοντοποίηση.
Ρίζες: z=±sqrt(3)i, z=2i.

Have fun και καλή επιτυχία.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Dias]

Να λύσετε την εξίσωση:

=> z³ - 2iz² + 3z - 6i = 0 => z²(z - 2i) + 3(z - 2i) = 0 => (z - 2i)(z² +3) = 0 =>
z = 2i , z = +i√3̅ , z = -i√3̅ .

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Mercury]

Αριστερά (στα fm ) βγάλε κοινό παράγοντα το z² και δεξιά το -3.
Φέρε τα όλα στο ένα μέλος και κάνε παραγοντοποίηση.
Ρίζες: z=±3i, z=2i.

Have fun και καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ πολύ!!!
Άν και πρέπει να έκανες ένα λαθάκι στις ρίζες.
Δεν θα έπρεπε να είναι


Ρε Δία,όχι και μάκμπουκ...
Εντάξει,ιεροσυλία

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[JKaradakov]

Αχα . Μπορεί τελικά να αποδείξεις ότι ξ1=ξ2 αλλά δε σε νοιαζει

Το χρειαζόμουν σε μία άσκηση οπότε γι'αυτό με ένοιαζε.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσα αλλά ούτε και αποκλείεται. Για παράδειγμα η συνάρτηση f(x)=ημx+συνx, x ανήκει R. Η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο R με παρσγώγους:

f΄(x)=συνx-ημx
f΄΄(x)=-ημx-συνx=-f(x)

Λύνουμε τις εξισώσεις f(x)=0, f΄(x)=0, f΄΄(x)=0. (Οι εξισώσεις f(x)=0 και f΄΄(x)=0 είναι ισοδύναμες αφού f΄΄(x)=-f(x))

f΄΄(x)=0 <=> f(x)=0 <=> ημx+συνx=0 <=> ημx=-συνx <=> εφx=-1 <=> εφx=εφ(-π/4) <=> x=κπ-(π/4) όπου κ ανήκει Ζ
f΄(x)=0 <=> συνx-ημx=0 <=> ημx=συνx <=> εφx=1 <=> εφx=εφ(π/4) <=> x=λπ+(π/4) όπου λ ανήκει Ζ

Spoiler

Για να έχουν κοινές ρίζες οι εξισώσεις f΄(x)=0 και f΄΄(x)=0 πρέπει να υπάρχουν ακέραιοι κ,λ τέτοιοι ώστε:
κπ-(π/4)=λπ+(π/4) <=> κπ=λπ+(π/2) <=> κ=λ+(1/2) που είναι άτοπο αφού για κάθε λ ανήκει Ζ ο [λ+(1/2)] δεν είναι ακέραιος.

Για κ ανήκει Ζ έχουμε:
ημ(κπ+φ)=ημ(κπ)συνφ+συν(κπ)ημφ=0*συνφ+((-1)^|κ|)ημφ=[(-1)^|κ|]ημφ
συν(κπ+φ)=συν(κπ)συνφ-ημ(κπ)ημφ=((-1)^|κ|)συνφ-0*ημφ=[(-1)^|κ|]συνφ

Άρα
ημ(κπ-(π/4))=[(-1)^|κ|]ημ(-π/4)=-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]
συν(κπ-(π/4))=[(-1)^|κ|]συν(-π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]

ημ(κπ+(π/4))=[(-1)^|κ|]ημ(π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]
συν(κπ+(π/4))=[(-1)^|κ|]συν(π/4)=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]

f΄(κπ-(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]+(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=SQRT(2)*[(-1)^|κ|] διάφορο 0
f΄΄(κπ-(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=0

f΄(κπ+(π/4))=(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=0
f΄΄(κπ+(π/4))=-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]-(SQRT(2)/2)*[(-1)^|κ|]=-SQRT(2)*[(-1)^|κ|] διάφορο 0

Οι συναρτήσεις f, f΄ και f΄΄ είναι περιοδικές με περίοδο Τ=2π. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε κ ανήκει Ζ* και για κάθε x ανήκει R ισχύουν:

f(x+2κπ)=f(x)
f΄(x+2κπ)=f΄(x)
f΄΄(x+2κπ)=f΄΄(x)

Η f είναι συνεχής στο διάστημα [x0+2κπ, x0+2(κ+1)π], παραγωγίσιμη στο (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) και ισχύει f(x0+2(κ+1)π)=f(x0+2κπ)=f(x0) για κάθε κ ανήκει Z και όπου x0 ανήκει R. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ1 στο διάστημα (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) τέτοιο ώστε f΄(ξ1)=0.

Η f΄ είναι συνεχής στο διάστημα [x0+2κπ, x0+2(κ+1)π], παραγωγίσιμη στο (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) και ισχύει f΄(x0+2(κ+1)π)=f΄(x0+2κπ)=f΄(x0) για κάθε κ ανήκει Z και όπου x0 ανήκει R. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ2 στο διάστημα (x0+2κπ, x0+2(κ+1)π) τέτοιο ώστε f΄΄(ξ2)=0.

Όμως επειδή οι εξισώσεις f΄(x)=0 και f΄΄(x)=0 δεν έχουν καμία κοινή ρίζα τότε ισχύει ξ1 διάφορο ξ2.

Ευχαρίστώ!
Αν και δεν χρειάζονταν τόσο αναλυτική λύση.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[aris-bas]

1) δινεται η συναρτηση f με f(χ) ={ α(e^x), x<0
{ (χ^3)+β(χ^2)+γχ+β+γ, χ>=0
να υπολογισετε τα α,β,γ ε R ωστε να εφαρμοζεται το θεωρημα rolle για την f στο[-1,1] και να βρειτε ξ ε(-1,1) ωστε f'(ξ)=0

2)δινεται συναρτηση f:[α,β]->R παραγωγισιμη στο [α,β] οπου αβ διαφορο του μηδενος
εστω συναρτηση g με g(x)=f(x)[(x^2)-(α+β)x] ,η οποια ικανοποιει τις προυποθεσεις του θεωρηματος rolle στο [α,β]Να αποδειξετε οτι υπαρχει θ ε (α,β) τετοιο ωστε f'(θ)=0

3)εστω f συναρτηση ορισμενη και συνεχης στο [α,β],παραγωγισιμη στο (α,β) ωστε f(α)=f(β)=0
να αποδειξετε οτι για καθε υπαρχει ξ ε (α,β) ωστε (ξ-γ)f'(ξ)=3f(ξ)

4)δινεται συναρτηση g δυο φορες παραγωγισιμη στο R ωστε να ισχυει 2g(x)+4xg'(x)+(x^2)g''(x) διαφορο του μηδενος για καθε χ ε R και g(0) διαφορο του μηδενος.Να αποδειξετε οτι η εξισωση g(x)=0 εχει το πολυ μια λυση στο R*.

μπορει να βοηθησει κανεις στις παραπανω????

ευχαριστω εκ των προτερων

υ.γ στην 1η ασκηση η συναρτηση ειναι δικλαδη

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

4)δινεται συναρτηση g δυο φορες παραγωγισιμη στο R ωστε να ισχυει 2g(x)+4xg'(x)+(x^2)g''(x) διαφορο του μηδενος για καθε χ ε R και g(0) διαφορο του μηδενος.Να αποδειξετε οτι η εξισωση g(x)=0 εχει το πολυ μια λυση στο R*.

Θεωρούμε την συνάρτηση f με τύπο f(x)=(x^2)g(x) και πεδίο ορισμού το Α=R.

Επειδή η g είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο R τότε και η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο R με παραγώγους:
f΄(x)=2xg(x)+(x^2)g΄(x)=x[2g(x)+xg΄(x)], x ανήκει R
f΄΄(x)=2g(x)+4xg΄(x)+(x^2)g΄΄(x), x ανήκει R

Έχουμε
f(0)=(0^2)*g(0)=0
f΄(0)=0*[2g(0)+0*g΄(0)]=0
f΄΄(0)=2g(0)+4*0*g΄(0)+(0^2)*g΄΄(0)=2g(0) διάφορο 0 εφόσον g(0) διάφορο 0

Η f είναι 2 φορές παραγωγίσιμη στο R οπότε η f και η f΄ είναι συνεχείς στο R

Για κάθε x<0, η f΄ είναι συνεχής στο [x,0] και παραγωγίσιμη στο (x,0). Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ1 ανήκει (x,0) τέτοιο ώστε:
f΄΄(ξ1)=[f΄(0)-f΄(x)]/(0-x)=f΄(x)/x=2g(x)+xg΄(x)

Για κάθε x>0, η f΄ είναι συνεχής στο [0,x] και παραγωγίσιμη στο (0,x). Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ2 ανήκει (0,x) τέτοιο ώστε:
f΄΄(ξ2)=[f΄(x)-f΄(0)]/(x-0)=f΄(x)/x=2g(x)+xg΄(x)

Άρα για κάθε x ανήκει R* υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ διάφορο x και διάφορο 0 τέτοιο ώστε f΄΄(ξ)=2g(x)+xg(x)
Επίσης επειδή f΄΄(0)=2g(0), η παραπάνω σχέση ικανοποιείται για ξ=x=0.

Επομένως για κάθε x ανήκει R υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ ανήκει R τέτοιο ώστε f΄΄(ξ)=2g(x)+xg(x)

f΄΄(ξ) διάφορο 0 => 2g(x)+xg(x) διάφορο 0 για κάθε x ανήκει R
(Για x=0 προκύπτει g(0) διάφορο 0 που δίνεται. Επομένως δεν είναι απαραίτητο να δίνεται στην εκφώνηση ότι g(0) διάφορο 0 αφού προκύπτει)

Επειδή f΄(x)=x[2g(x)+xg΄(x)] τότε ισχύει f΄(x) διάφορο 0 για κάθε x ανήκει R*.

Για κάθε x<0, η f είναι συνεχής στο [x,0] και παραγωγίσιμη στο (x,0). Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ3 ανήκει (x,0) τέτοιο ώστε:
f΄(ξ3)=[f(0)-f(x)]/(0-x)=f(x)/x=xg(x)

Για κάθε x>0, η f είναι συνεχής στο [0,x] και παραγωγίσιμη στο (0,x). Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα μέσης τιμής υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ4 ανήκει (0,x) τέτοιο ώστε:
f΄(ξ4)=[f(x)-f(0)]/(x-0)=f(x)/x=xg(x)

Άρα για κάθε x ανήκει R* υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ΄ διάφορο x και διάφορο 0 τέτοιο ώστε f΄(ξ΄)=xg(x).

Έχουμε
f΄(ξ΄) διάφορο 0 => xg(x) διάφορο 0 => g(x) διάφορο 0 για κάθε x ανήκει R*

Επειδή g(x) διάφορο 0 για κάθε x ανήκει R* και g(0) διάφορο 0 τότε g(x) διάφορο 0 για κάθε x ανήκει R.

Επομένως η εξίσωση g(x)=0 δεν έχει καμία πραγματική λύση.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

3)εστω f συναρτηση ορισμενη και συνεχης στο [α,β],παραγωγισιμη στο (α,β) ωστε f(α)=f(β)=0
να αποδειξετε οτι για καθε υπαρχει ξ ε (α,β) ωστε (ξ-γ)f'(ξ)=3f(ξ)

Θεωρούμε τη συνάρτηση g με τύπο g(x)=f(x)/[(x-γ)^3] όπου x ανήκει [α,β] και γ δεν ανήκει [α,β].
Επειδή η f είναι συνεχής στο [α,β] τότε και η g είναι συνεχής στο [α,β].

Έχουμε g(α)=f(α)/[(α-γ)^3]=0 και g(β)=f(β)/[(β-γ)^3]=0. Επομένως g(α)=g(β)=0.

Επειδή η f είναι παραγωγίσιμη στο (α,β) τότε και η g είναι παραγωγίσιμη στο (α,β) με πρώτη παράγωγο:

g΄(x)=[f΄(x)(x-γ)-3f(x)]/[(x-γ)^4], x ανήκει (α,β)

Η g είναι συνεχής στο [α,β], παραγωγίσιμη στο (α,β) και ισχύει g(α)=g(β). Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Rolle υπάρχει τουλάχιστον ένα ξ ανήκει (α,β) τέτοιο ώστε g΄(ξ)=0. Έχουμε:

g΄(ξ)=0 <=> [f΄(ξ)(ξ-γ)-3f(ξ)]/[(ξ-γ)^4]=0 <=> f΄(ξ)(ξ-γ)-3f(ξ)=0 <=> f΄(ξ)(ξ-γ)=3f(ξ)

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[greekgohan]

2)δινεται συναρτηση f:[α,β]->R παραγωγισιμη στο [α,β] οπου αβ διαφορο του μηδενος
εστω συναρτηση g με g(x)=f(x)[(x^2)-(α+β)x] ,η οποια ικανοποιει τις προυποθεσεις του θεωρηματος rolle στο [α,β]Να αποδειξετε οτι υπαρχει θ ε (α,β) τετοιο ωστε f'(θ)=0

Eφοσον η g ικανοποιει τις προυποθεσεις του rolle στο [α,β],αρα g(α)=g(β) κατι που οδηγει σε f(α)=f(β).
Δηλαδη παρατηρουμε οτι και η f ικανοποιει τις προυποθεσεις του rolle,συνεπως υπαρχει θ στο(α,β) ωστε f'(θ)=0.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[rebel]

4)δινεται συναρτηση g δυο φορες παραγωγισιμη στο R ωστε να ισχυει 2g(x)+4xg'(x)+(x^2)g''(x) διαφορο του μηδενος για καθε χ ε R και g(0) διαφορο του μηδενος.Να αποδειξετε οτι η εξισωση g(x)=0 εχει το πολυ μια λυση στο R*.

Θεωρώ την συνάρτηση . Ας υποθέσουμε ότι η g έχει δύο ρίζες διαφορετικές από το μηδέν (αφού ) και ότι χωρίς βλάβη είναι (οι περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο)
Είναι τότε . Από Rolle υπάρχουν με . Και πάλι από Rolle υπάρχει με . Άτοπο λόγω της υπόθεσης. Άρα η g έχει το πολύ μία ρίζα στο

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[t00nS]

1) Εστω ολοκλήρωμα απο 0 εώς χ^2 f(t-π/3)dt +συνχ^2>=1 να υπολογιστεί το f(-π/3)
2)να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα απο 0 εώς π/2 (συν^3*χ-2συνχ)*ημχdx

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

1) δινεται η συναρτηση f με f(χ) ={ α(e^x), x<0
{ (χ^3)+β(χ^2)+γχ+β+γ, χ>=0
να υπολογισετε τα α,β,γ ε R ωστε να εφαρμοζεται το θεωρημα rolle για την f στο[-1,1] και να βρειτε ξ ε(-1,1) ωστε f'(ξ)=0

Θεωρούμε την συνάρτηση g(x)=α(e^x), x ανήκει R. Η g είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο R με πρώτη παράγωγο:
g΄(x)=α(e^x), x ανήκει R

Έχουμε g(0)=g΄(0)=α. Επειδή η g είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο 0 έχουμε:

lim(x->0)g(x)=g(0)=α <=> lim(x->0-)g(x)=lim(x->0+)g(x)=α
lim(x->0)[(g(x)-g(0))/(x-0)]=g΄(0)=α <=> lim(x->0-)[(g(x)-g(0))/(x-0)]=lim(x->0+)[(g(x)-g(0))/(x-0)]=α

Θεωρούμε την συνάρτηση h(x)=(x^3)+β(x^2)+γx+β+γ, x ανήκει R. Η h είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο R με πρώτη παράγωγο:
h΄(x)=3(x^2)+2βx+γ, x ανήκει R

Έχουμε h(0)=β+γ και h΄(0)=γ. Επειδή η h είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο 0 έχουμε:

lim(x->0)h(x)=h(0)=β+γ <=> lim(x->0)h(x)=lim(x->0+)h(x)=β+γ
lim(x->0)[(h(x)-h(0))/(x-0)]=h΄(0)=γ <=> lim(x->0-)[(h(x)-h(0))/(x-0)]=lim(x->0+)[(h(x)-h(0))/(x-0)]=γ

Για την συνάρτηση f γνωρίζουμε ότι:
f(x)=g(x) για x<0
f(x)=h(x) για x>=0

Επειδή για κάθε x ανήκει (-οο,0) ισχύει f(x)=g(x) τότε η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο (-οο,0) με πρώτη παράγωγο f΄(x)=g΄(x) για κάθε x ανήκει (-οο,0). Επειδή για κάθε x ανήκει (0,+οο) ισχύει f(x)=h(x) τότε η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο (0,+oo) με πρώτη παράγωγο f΄(x)=h΄(x) για κάθε x ανήκει (0,=oo).

Για να εφαρμόζεται για την f το θεώρημα του Rolle στο διάστημα [-1,1] πρέπει η f να είναι συνεχής στο [-1,1], παραγωγίσιμη στο (-1,1) και να ισχύει f(-1)=f(1). Για να είναι η f συνεχής στο [-1,1] και παραγωγίσιμη στο (-1,1) πρέπει η f να είναι παραγωγίσιμη στο x0=0 (οπότε θα είναι και συνεχής στο x0=0) καθώς είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο R*.

Για να είναι η f συνεχής στο x0=0 πρέπει να υπάρχει το lim(x->0)f(x) και να ισούται με f(0).

Έχουμε:
lim(x->0-)f(x)=lim(x->0-)g(x)=g(0)=α
lim(x->0+)f(x)=lim(x->0+)h(x)=β+γ

Για να υπάρχει το lim(x->0)f(x) πρέπει να ισχύει lim(x->0-)f(x)=lim(x->0+)f(x). Έχουμε
lim(x->0-)f(x)=lim(x->0+)f(x) <=> α=β+γ

Επομένως έχουμε:
g(x)=(β+γ)(e^x)
h(x)=(x^3)+β(x^2)+γx+β+γ

Άρα έχουμε lim(x->0)f(x)=(β+γ) και f(0)=β+γ. Άρα lim(x->0)f(x)=f(0) που σημαίνει ότι η f είναι συνεχής στο x0=0 για α=β+γ

Στη συνέχεια θα ελεγχθεί η παραγωγισιμότητα της f στο x0=0. Έχουμε:

lim(x->0-)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=lim(x->0-)[(g(x)-g(0))/(x-0)]=α=β+γ
lim(x->0+)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=lim(x->0+)[(h(x)-h(0))/(x-0)]=γ

Για να είναι η f παραγωγίσιμη στο x0=0 πρέπει ισχύει:
lim(x->0-)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=lim(x->0+)[(f(x)-f(0))/(x-0)] <=> β+γ=γ <=> β=0

Επομένως έχουμε:
g(x)=γ(e^x)
h(x)=(x^3)+γx+γ

Επομένως για β=0 προκύπτει:

lim(x->0-)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=lim(x->0+)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=γ <=> lim(x->0)[(f(x)-f(0))/(x-0)]=γ
Άρα η f είναι παραγωγίσιμη στο x0=0 με παράγωγο f΄(0)=γ

Έχουμε:
f(-1)=g(-1)=γ(e^(-1))=γ/e
f(1)=h(1)=(1^3)+γ*1+γ=1+2γ

Επειδή f(-1)=f(1) έχουμε:
γ/e=1+2γ <=> γ=e+2eγ <=> (2e-1)γ=-e <=> γ=-e/(2e-1)
Άρα α=β+γ => α=0+γ=γ => α=γ=-e/(2e-1)

Τελικά έχουμε:
β=0
α=γ=-e/(2e-1)

Συνεπώς
g(x)=-(e^(x+1))/(2e-1)
h(x)=(x^3)-[e/(2e-1)]x-[e/(2e-1)]

Για x<0 είναι f΄(x)=g΄(x)=-(e^(x+1))/(2e-1)<0 για κάθε x ανήκει (-οο,0)
Για x=0 είναι f΄(0)=γ=-e/(2e-1)<0
Για x>0 είναι f΄(x)=h΄(x)=3(x^2)-[e/(2e-1)]=3{x+SQRT[e/(3(2e-1))]}{x-SQRT[e/(3(2e-1))]}

Επειδή ισχύει 0<SQRT[e/(3(2e-1))]<1 (απλή η απόδειξη) τότε έχουμε -1<-ξ<0<ξ<1 όπου

ξ=SQRT[e/(3(2e-1))]

και ισχύει f΄(-ξ)=f΄(ξ)=0

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

1) Εστω ολοκλήρωμα απο 0 εώς χ^2 f(t-π/3)dt +συνχ^2>=1 να υπολογιστεί το f(-π/3)

Δεν είναι σαφής η εκφώνηση όπως την έχεις γράψει και δεν δίνεται το πεδίο ορισμού της f. Γι αυτό θεωρώ ότι η f είναι συνεχής στο [-π/3,+οο) και ότι για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο) ισχύει:



Θεωρούμε την συνάρτηση F με τύπο


Επειδή η f είναι συνεχής στο [-π/3,+οο) τότε η F είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) με πρώτη παράγωγο F΄(x)=f(x) για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο).

Θεωρούμε την αλλαγή μεταβλητής u=t-(π/3) <=> t=u+(π/3) => dt=du
u2=(x^2)-(π/3)
u1=-(π/3)

Η αρχική ανισότητα γράφεται ισοδύναμα



Θεωρούμε y=(x^2)-(π/3)>=-(π/3) για κάθε x ανήκει R, οπότε η ανισότητα γράφεται ισοδύναμα

όπου y ανήκει [-π/3,+οο)

Άρα ισχύει

για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο)

Θεωρούμε την συνάρτηση g με τύπο:


Επειδή η F είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) τότε η g είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) με πρώτη παράγωγο:


Έχουμε g(-π/3)=1 και g΄(-π/3)=F'(-π/3)=f(-π/3) και για κάθε x>=-(π/3) ισχύει g(x)>=1 => g(x)>=g(-π/3)

Η g είναι ορισμένη στο [-π/3,+οο), παραγωγίσιμη στο x0=-π/3 και ισχύει g(x)>=g(-π/3) για κάθε x>=-π/3 που σημαίνει ότι η g παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x0=-π/3. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει g΄(-π/3)>=0 => f(-π/3)>=0

Σημείωση: Δεν μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα f(-π/3)=0 καθώς το x0=-π/3 είναι άκρο διαστήματος για το οποίο ισχύει η ανισότητα g(x)>=g(-π/3). Αν υπήρχε α<-π/3 έτσι ώστε g(x)>=g(-π/3) για κάθε x>=α τότε θα μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα f΄(-π/3)=0 .

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[lowbaper92]

2)να υπολογιστεί το ολοκλήρωμα απο 0 εώς π/2 (συν^3*χ-2συνχ)*ημχdx

Αν δεν το προσέξεις αυτό κατευθείαν, θέσε u=συνx

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[t00nS]

Δεν είναι σαφής η εκφώνηση όπως την έχεις γράψει και δεν δίνεται το πεδίο ορισμού της f. Γι αυτό θεωρώ ότι η f είναι συνεχής στο [-π/3,+οο) και ότι για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο) ισχύει:



Θεωρούμε την συνάρτηση F με τύπο


Επειδή η f είναι συνεχής στο [-π/3,+οο) τότε η F είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) με πρώτη παράγωγο F΄(x)=f(x) για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο).

Θεωρούμε την αλλαγή μεταβλητής u=t-(π/3) <=> t=u+(π/3) => dt=du
u2=(x^2)-(π/3)
u1=-(π/3)

Η αρχική ανισότητα γράφεται ισοδύναμα



Θεωρούμε y=(x^2)-(π/3)>=-(π/3) για κάθε x ανήκει R, οπότε η ανισότητα γράφεται ισοδύναμα

όπου y ανήκει [-π/3,+οο)

Άρα ισχύει

για κάθε x ανήκει [-π/3,+οο)

Θεωρούμε την συνάρτηση g με τύπο:


Επειδή η F είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) τότε η g είναι παραγωγίσιμη στο [-π/3,+οο) με πρώτη παράγωγο:


Έχουμε g(-π/3)=1 και g΄(-π/3)=F'(-π/3)=f(-π/3) και για κάθε x>=-(π/3) ισχύει g(x)>=1 => g(x)>=g(-π/3)

Η g είναι ορισμένη στο [-π/3,+οο), παραγωγίσιμη στο x0=-π/3 και ισχύει g(x)>=g(-π/3) για κάθε x>=-π/3 που σημαίνει ότι η g παρουσιάζει ολικό ελάχιστο στο x0=-π/3. Επομένως σύμφωνα με το θεώρημα Fermat ισχύει g΄(-π/3)>=0 => f(-π/3)>=0

Σημείωση: Δεν μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα f(-π/3)=0 καθώς το x0=-π/3 είναι άκρο διαστήματος για το οποίο ισχύει η ανισότητα g(x)>=g(-π/3). Αν υπήρχε α<-π/3 έτσι ώστε g(x)>=g(-π/3) για κάθε x>=α τότε θα μπορούσαμε να βγάλουμε το συμπέρασμα f΄(-π/3)=0 .

θα μπορούσα ακόμα να θέσω αυτό το ολοκλήρωμα έστω f(x) όπου f(χ) παραγωγίσιμη ως πράξη παραγωγισίμων και μετά να δω αμα ενφανίζει τοπικό ελάχιστο ή τοπικό μέγιστο και υστερα Θ.fermat?

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Civilara]

θα μπορούσα ακόμα να θέσω αυτό το ολοκλήρωμα έστω f(x) όπου f(χ) παραγωγίσιμη ως πράξη παραγωγισίμων και μετά να δω αμα ενφανίζει τοπικό ελάχιστο ή τοπικό μέγιστο και υστερα Θ.fermat?

Ως F(x) ή g(x) γιατί f(x) είναι μέσα στο ολοκλήρωμα. Ναι θα μπορούσες. Κάντο για εξάσκηση.

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[Mercury]

Απορία:

Να δείξετε ότι
Μπορεί κάποιος να μου πει πως θα γραφεί το ,γιατί κόλλησα λιγάκι...

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.

[antwwwnis]

Όπου z θα βαλεις το f(z).

 

Σημείωση: Το μήνυμα αυτό γράφτηκε 11 χρόνια πριν. Ο συντάκτης του πιθανόν να έχει αλλάξει απόψεις έκτοτε.